EP2877699B1 - Niederdruck-turbine - Google Patents

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EP2877699B1
EP2877699B1 EP13745005.2A EP13745005A EP2877699B1 EP 2877699 B1 EP2877699 B1 EP 2877699B1 EP 13745005 A EP13745005 A EP 13745005A EP 2877699 B1 EP2877699 B1 EP 2877699B1
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steam
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Siemens AG
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Siemens AG
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D3/00Machines or engines with axial-thrust balancing effected by working-fluid
    • F01D3/02Machines or engines with axial-thrust balancing effected by working-fluid characterised by having one fluid flow in one axial direction and another fluid flow in the opposite direction
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D25/00Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
    • F01D25/24Casings; Casing parts, e.g. diaphragms, casing fastenings
    • F01D25/26Double casings; Measures against temperature strain in casings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F01D25/00Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
    • F01D25/30Exhaust heads, chambers, or the like
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K7/00Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating
    • F01K7/16Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating the engines being only of turbine type
    • F01K7/30Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating the engines being only of turbine type the turbines using exhaust steam only
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2220/00Application
    • F05B2220/30Application in turbines
    • F05B2220/301Application in turbines in steam turbines

Definitions

  • the invention relates to a low-pressure turbine comprising a first flood and a second flood and a rotor and an inner housing arranged around the rotor and an outer housing arranged around the inner housing.
  • the invention relates to a method for operating a low-pressure turbine part, wherein the low-pressure turbine part is performed double-flow.
  • Steam turbines are usually divided into sub-turbines.
  • a steam turbine that is used in the municipal energy supply, divided into a high-pressure turbine section, medium-pressure turbine section and low-pressure turbine section.
  • Each of these individual aforementioned sub-turbines is housed in a single housing each.
  • construction methods are known in which the high-pressure and medium-pressure parts are accommodated in a common housing.
  • constructions are known in which the medium-pressure part and the low-pressure part are arranged in a common housing.
  • An axial arrangement of the individual turbine parts in a row requires a comparatively large amount of installation space.
  • the low-pressure turbine sections are usually designed with two columns. This means that the incoming steam flows off both in one direction and axially in the opposite direction. Low-pressure turbine sections are designed such that the exhaust steam in the one flood and the exhaust steam in the second flood are discharged laterally. This is also known under the term Single Side Exhaust or Double Side Exhaust.
  • a further embodiment provides that the low-pressure exhaust steam is discharged downwards (so-called down exhaust). As a rule, this leads to an increased space requirement, since such executed low-pressure turbine sections must be constructed either very wide or very high.
  • the piping is concentrated on one side and could thus lead to space problems. It would be desirable to have a narrow engine house in which the turbine parts can be arranged. Furthermore, it is desirable to be able to implement a well-structured piping.
  • the document DE 1812487 A1 discloses a low pressure turbine part having a first flood and a second flood.
  • the object of the invention is to provide a low-pressure turbine part, which requires a smaller footprint.
  • the invention is based on the aspect that a Abdampe arrangement the low-pressure exhaust steam leads laterally or down to a huge amount of space, which can be eliminated by the low-pressure exhaust steam is guided so that it is axially discharged.
  • the invention proposes to form the outer housing such that the Abdampfraum the second flood is designed such that the steam is deflected in the same direction as the exhaust steam of the first flood. This means that the low-pressure Abdampf the second flood is redirected in the direction of the low-pressure Abdampfes the first flood.
  • annular space is thus formed between the inner housing and the outer housing, through which a
  • Low-pressure exhaust steam of the second flood flows and mixes with the low-pressure exhaust steam of the first flood on the output side.
  • Alternative embodiment would be a box-shaped construction of the inner housing outer wall, so that the inner housing could be placed in the resulting space on the foundation.
  • a low-pressure turbine part 1 is shown, which is designed with two columns. This means that the low-pressure turbine part 1 has a first flood 2 and a second flood 3. Fresh steam flows into the low-pressure turbine section 1 via an inflow pipe 4.
  • a flow path 8 is formed between a rotor 6 rotatably mounted about a rotation axis 5 and an inner housing 7 arranged around the rotor 6.
  • the rotor 6 is formed with individual blades 10. For the sake of clarity, only one blade is provided with the reference numeral 10. Between the individual blade stages arranged on the inner housing 7 vanes 11 are arranged. For the sake of clarity only one vane provided with the reference numeral 11.
  • the low-pressure exhaust steam 12 is deflected in the second flood 3 through the inner housing 7.
  • the outer housing 9 has for this purpose deflecting elements 13, which deflect the steam again in the axial direction to the first flood 2.
  • an annular space 14 is formed through which the low-pressure exhaust steam 12 of the second flood 3 flows.
  • the low-pressure exhaust steam 16 of the first flow 2 is mixed with the low-pressure exhaust steam of the second flow 12. It is important to ensure that in the mixing zone 15, the speeds of the low-pressure exhaust steam 16 of the first tide 2 is substantially equal to the speed of the low-pressure exhaust steam 12 of the second tide third
  • the low-pressure turbine part (1) is designed double-flow and the exhaust steam from the first flood (2) is deflected in the direction of the exhaust steam of the second flood (3).
  • the direction of the exhaust steam from the first flood (2) and the direction of the exhaust steam from the second flood (3) is directed substantially parallel to the axis of rotation (5).

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  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Niederdruck-Turbine umfassend eine erste Flut und eine zweite Flut sowie einen Rotor und ein um den Rotor angeordnetes Innengehäuse und ein um das Innengehäuse angeordnetes Außengehäuse.
  • Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Betreiben einer Niederdruck-Teilturbine, wobei die Niederdruck-Teilturbine doppelflutig ausgeführt wird.
  • Dampfturbinen werden üblicherweise in Teilturbinen eingeteilt. So wird bspw. eine Dampfturbine, die in der kommunalen Energieversorgung eingesetzt wird, in eine Hochdruck-Teilturbine, Mitteldruck-Teilturbine und Niederdruck-Teilturbine eingeteilt. Jede dieser einzelnen vorgenannten Teilturbinen wird jeweils in einem einzelnen Gehäuse untergebracht. Des Weiteren sind Bauweisen bekannt, in denen der Hochdruck- und Mitteldruckteil in einem gemeinsamen Gehäuse untergebracht sind. Ebenso sind Bauweisen bekannt, in denen der Mitteldruckteil und der Niederdruckteil in einem gemeinsamen Gehäuse angeordnet sind. Eine axiale Anordnung der einzelnen Teilturbinen hintereinander erfordert vergleichsweise viel Bauraum.
  • Da aus thermodynamischen Gründen der Druck und die Temperatur des Dampfes von der Hochdruck-Teilturbine bis zur Niederdruck-Teilturbine abnehmen und dadurch das Volumen stark zunimmt, werden in manchen Fällen mehrere Teilturbinen eingesetzt. Außerdem sind die Niederdruck-Teilturbinen in der Regel zweiflutig ausgeführt. Das bedeutet, dass der einströmende Dampf sowohl in die eine Richtung als auch axial in die entgegengesetzte Richtung abströmt. Niederdruck-Teilturbinen werden derart ausgeführt, dass der Abdampf in der einen Flut und der Abdampf in der zweiten Flut seitlich abgeführt werden. Dies ist auch unter dem Begriff Single Side Exhaust oder Double Side Exhaust bekannt. Eine weitere Ausführungsform sieht vor, dass der Niederdruck-Abdampf nach unten (so genannter Down Exhaust) abgeführt wird. In der Regel führt dies zu einem erhöhten Platzbedarf, da solch ausgeführte Niederdruck-Teilturbinen entweder sehr breit oder sehr hoch aufgebaut sein müssen. Insbesondere ist bei einer Single Side Exhaust-Aufstellung die Rohrleitungsführung auf einer Seite konzentriert und könnte somit zu Platzproblemen führen. Wünschenswert wäre es, ein schmales Maschinenhaus zu haben, in dem die Teilturbinen angeordnet werden können. Des Weiteren ist es wünschenswert, eine gut strukturierte Rohrleitungsführung umsetzen zu können.
  • Das Dokument DE 1812487 A1 offenbart eine Niederdruck-Teilturbine mit einer ersten Flut und einer zweiten Flut.
  • Aufgabe der Erfindung ist es, eine Niederdruck-Teilturbine anzugeben, die einen geringeren Platzbedarf benötigt.
  • Gelöst wird diese Aufgabe durch eine Niederdruck-Teilturbine gemäß Anspruch 1.
  • Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den Unteransprüchen angegeben.
  • Die Erfindung geht von dem Aspekt aus, dass eine Abdampfführung des Niederdruck-Abdampfes seitlich oder nach unten zu einem enormen Platzbedarf führt, der dadurch beseitigt werden kann, dass der Niederdruck-Abdampf derart geführt wird, dass dieser axial abgeströmt wird. Dazu wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, das Außengehäuse derart auszubilden, dass der Abdampfraum der zweiten Flut derart ausgebildet ist, dass der Dampf in die gleiche Richtung umgelenkt wird wie der Abdampf der ersten Flut. Das bedeutet, dass der Niederdruck-Abdampf der zweiten Flut in die Richtung des Niederdruck-Abdampfes der ersten Flut umgelenkt wird.
  • Vorteilhafterweise wird somit ein Ringraum zwischen dem Innengehäuse und dem Außengehäuse ausgebildet, durch den ein
  • Niederdruck-Abdampf der zweiten Flut strömt und sich mit dem Niederdruck-Abdampf der ersten Flut ausgangsseitig vermischt.
  • Alternative Ausführungsform wäre eine kastenförmige Bauweise der Innengehäuse-Außenwand, so dass das Innengehäuse im so entstandenen Raum auf dem Fundament aufgelegt werden könnte.
  • Es wird somit erfindungsgemäß vorgeschlagen, ein neues Außengehäuse für eine zweiflutige Niederdruck-Teilturbine auszubilden, mit der eine axiale Abströmung möglich ist. Dadurch können die Maschinenhauskosten reduziert werden. Des Weiteren ist dadurch eine Harmonisierung der Basiskraftwerke möglich. Demzufolge sind erhebliche Kosteneinsparungen möglich.
  • Die Erfindung wird anhand eines Ausführungsbeispiels näher erläutert.
  • Es zeigen:
  • Figur
    eine schematische Querschnittsansicht einer Niederdruck-Teilturbine.
  • In der Figur ist eine Niederdruck-Teilturbine 1 dargestellt, die zweiflutig ausgeführt ist. Das bedeutet, dass die Niederdruck-Teilturbine 1 eine erste Flut 2 und eine zweite Flut 3 aufweist. Über einen Einströmstutzen 4 strömt Frischdampf in die Niederdruck-Teilturbine 1. Zwischen einem um eine Rotationsachse 5 drehbar gelagerten Rotor 6 und einem um den Rotor 6 angeordneten Innengehäuse 7 ist ein Strömungspfad 8 ausgebildet.
  • Um das Innengehäuse 7 ist ein Außengehäuse 9 angeordnet. Der Rotor 6 ist mit einzelnen Laufschaufeln 10 ausgebildet. Der Übersichtlichkeit wegen ist lediglich eine Laufschaufel mit dem Bezugszeichen 10 versehen. Zwischen den einzelnen Laufschaufelstufen sind am Innengehäuse 7 angeordnete Leitschaufeln 11 angeordnet. Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist lediglich eine Leitschaufel mit dem Bezugszeichen 11 versehen.
  • Über den Einströmstutzen 4 strömt Frischdampf ein und entspannt sich in der ersten Flut 2 in der Zeichenebene gesehen nach rechts und in die zweite Flut 3 in der Zeichenebene gesehen nach links aus. Im Strömungspfad 8 entspannt sich der Dampf und kühlt dabei ab. Nach der letzten Lauf- und Leitschaufel 10, 11 wird der Niederdruck-Abdampf 12 in der zweiten Flut 3 durch das Innengehäuse 7 abgelenkt. Das Außengehäuse 9 weist hierzu Umlenkelemente 13 auf, die den Dampf wieder in die axiale Richtung zur ersten Flut 2 umlenken. Zwischen dem Außengehäuse 9 und dem Innengehäuse 7 ist ein Ringraum 14 ausgebildet, durch den der Niederdruck-Abdampf 12 der zweiten Flut 3 strömt. In einer Vermischungszone 15 wird der Niederdruck-Abdampf 16 der ersten Flut 2 mit dem Niederdruck-Abdampf der zweiten Flut 12 vermischt. Dabei ist darauf zu achten, dass in der Vermischungszone 15 die Geschwindigkeiten des Niederdruck-Abdampfes 16 der ersten Flut 2 im Wesentlichen gleich ist wie die Geschwindigkeit des Niederdruck-Abdampfes 12 der zweiten Flut 3.
  • Anschließend strömt der aus dem Niederdruck-Abdampf 16 der ersten Flut 2 und dem Niederdruck-Abdampf 12 der zweiten Flut 3 vermischte Dampf in einen Abdampfraum 17 und nach diesem Abdampfraum 17 zum nicht näher dargestellten Kondensator. Im Abdampfraum 17 ist ein Fundament für ein Lager 18 angeordnet, auf dem der Rotor 6 gelagert ist. Die Stelle des Lagers 18 kann im Dampfraum angeordnet sein oder in alternativen Ausführungsformen als separates gekapseltes Fundament außerhalb des Dampfraumes stehen.
  • Die Niederdruck-Teilturbine (1) ist doppelflutig ausgeführt und der Abdampf aus der ersten Flut (2) wird in Richtung des Abdampfes der zweiten Flut (3) umgelenkt.
    Die Richtung des Abdampfs aus der ersten Flut (2) und die Richtung des Abdampfs aus der zweiten Flut (3) ist im Wesentlichen parallel zur Rotationsachse (5) gerichtet.

Claims (5)

  1. Niederdruck-Teilturbine (1) umfassend eine erste Flut (2) und eine zweite Flut (3) sowie einen um eine Rotationsachse (5) drehbar gelagerten Rotor (6) und ein um den Rotor (6) angeordnetes Innengehäuse (7) und ein um das Innengehäuse (7) angeordnetes Außengehäuse (9),
    wobei die Niederdruck-Teilturbine (1) derart ausgebildet ist, dass ein im Betrieb durch die Niederdruck-Teilturbine strömender Abdampf (16) aus der ersten Flut (2) im Wesentlichen in die gleiche Richtung strömt wie der Abdampf (12) aus der zweiten Flut (3),
    wobei die Niederdruck-Teilturbine (1) doppelflutig ausgeführt wird und der Abdampf aus der ersten Flut (2) in Richtung des Abdampfes der zweiten Flut (3) umgelenkt wird, dadurch gekennzeichnet, dass
    die Richtung des Abdampfs aus der ersten Flut (2) und die Richtung des Abdampfs aus der zweiten Flut (3) im Wesentlichen parallel zur Rotationsachse (5) gerichtet ist.
  2. Niederdruck-Teilturbine (1) nach Anspruch 1,
    wobei das Außengehäuse (9) einen Rückführdampfraum zum Rückführen des Dampfes zum Abdampfraum der zweiten Flut (3) aufweist.
  3. Niederdruck-Teilturbine (1) nach Anspruch 1 oder 2,
    mit einem Ringraum (14), der zwischen dem Innengehäuse (7) und dem Außengehäuse (9) angeordnet ist.
  4. Niederdruck-Teilturbine (1) nach Anspruch 1, 2 oder 3, wobei die Umlenkung im Außengehäuse (9) erfolgt.
  5. Niederdruck-Teilturbine (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    wobei der Abdampf von der ersten Flut (2) und der zweiten Flut (3) in einen Kondensator kondensiert.
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BR (1) BR112015001665A2 (de)
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IN (1) IN2014DN10803A (de)
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RU (1) RU2015106499A (de)
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